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Presentamos medidas precisas de la tasa de crecimiento de la estructura cósmica para el rango de corrimiento al rojo 0.1 < z < 0.9, utilizando distorsiones en el espacio de corrimiento al rojo en el espectro de potencia de galaxias de la Encuesta de Energía Oscura WiggleZ. Nuestros resultados, que tienen una precisión de alrededor del 10% en cuatro intervalos de corrimiento al rojo independientes, se ajustan bien a un modelo cosmológico LCDM plano con el parámetro de densidad de materia Omegaₘ = 0.27. Nuestro análisis indica que este modelo proporciona una descripción auto-consistente del crecimiento de la estructura cósmica a través de perturbaciones a gran escala y la expansión cósmica homogénea mapeada por supernovas y oscilaciones acústicas bariónicas. Logramos resultados robustos comparando sistemáticamente nuestros datos con varios modelos diferentes del crecimiento cuasilineal de la estructura, incluyendo modelos empíricos, fórmulas de ajuste calibradas a simulaciones N-cuerpo y técnicas de teoría de perturbaciones. Extraemos las primeras mediciones del espectro de potencia del campo de divergencia de velocidad, Pᵥv(k), como función del corrimiento al rojo (bajo la suposición de que Pgv(k) = -sqrtPgg(k) Pᵥv(k) donde g es el campo de sobredensidad de galaxias), y demostramos que la correlación cruzada entre la galaxia-masa de WiggleZ es consistente con un modelo de sesgo determinista (en lugar de estocástico) independiente de la escala para las galaxias de WiggleZ para escalas k < 0.3 h/Mpc. Las mediciones de la tasa de crecimiento cósmico de la Encuesta WiggleZ y otras observaciones actuales y futuras ofrecen una prueba poderosa de la naturaleza física de la energía oscura que es complementaria a las medidas de distancia-corrimiento al rojo como supernovas y oscilaciones acústicas bariónicas.
Blake et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.
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